Last modified by Max on 2025/03/02 15:18

From version 2.16
edited by Max
on 2025/02/25 13:06
Change comment: (Autosaved)
To version 2.1482
edited by Max
on 2025/03/02 15:08
Change comment: (Autosaved)

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -388,49 +388,44 @@
388 388  • Read 11 words of the table of contents entry from DR
389 389  \\The table of contents entry has the format:
390 390  
391 -|= |= |=
392 -| | |
393 -| | |
394 -| | |
395 -| | |
396 -| | |
391 +(% style="width:686px" %)
392 +|=(% style="width: 136px;" %)Offset (octal)|=(% style="width: 305px;" %)Name|=(% style="width: 242px;" %)Value
393 +|(% style="width:136px" %)0|(% style="width:305px" %)fSize|(% style="width:242px" %)File size in bytes, low word
394 +|(% style="width:136px" %)2|(% style="width:305px" %)fSize|(% style="width:242px" %)File size in bytes, high word
395 +|(% style="width:136px" %)4|(% style="width:305px" %)fDate|(% style="width:242px" %)Date in MS-DOS format
396 +|(% style="width:136px" %)6|(% style="width:305px" %)fTime|(% style="width:242px" %)Time in MS-DOS format
397 +|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:305px" %)fAttr|(% style="width:242px" %)Attributes 1 byte
398 +|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:305px" %)fName|(% style="width:242px" %)NAME.FILE TYPE, 8+1+3+1 = 13 bytes
397 397  
398 398  
399 -Смещение  Имя Значение
400 -0 fSize Размер файла в байтах, младшее слово
401 -2 старшее слово
402 -4 fDate Дата в формате MS-DOS
403 -6 fTime Время в формате MS-DOS
404 -10 fAttr Атрибуты 1 байт
405 -11 fName ИМЯ.ТИП файла, 8+1+3+1 = 13 байт
406 -\\Смещения указаны восьмеричные. Формула в строке fName означает, что там сначала должно быть имя, максимально из восьми символов, далее должна быть точка, далее тип, до трёх символов, и завершающий нулевой байт 0х00. Если тип не указан, точка тоже не нужна.
407 -\\Атрибуты файлов в байте fAttr (восьмеричные):
401 +The offsets are specified in octal. The formula in the fName line means that there must first be a name, maximum of eight characters, then a period, then a type, up to three characters, and a terminating zero byte 0x00. If the type is not specified, the period is also not needed.
402 +\\File attributes in fAttr byte (octal):
408 408  \\001 - Read Only
409 409  002 - Hidden
410 410  004 - System
411 411  020 - Directory
412 412  040 - Archive
413 -\\Пример программы.
408 +\\Example program
414 414  
415 415  {{code language="assembler"}}
416 416  ;......................................
417 -RdDir = 013; код команды "Читать запись оглавления"
412 +RdDir = 013; command code "Read table of contents entry"
418 418  RdBuf = 015
419 419  
420 420   MOV #AZ$CSR,R3
421 421  
422 422  15$: CLR @R3;
423 - TSTB @R3; Сбросим контроллер
418 + TSTB @R3; Reset the controller
424 424   BPL 15$;
425 425  
426 - MOV #RdDir,@R3; Попросим контроллер
427 -16$: TSTB @R3; прочитать в свою память
428 - BPL 16$; запись оглавления
421 + MOV #RdDir,@R3; Ask the controller
422 +16$: TSTB @R3; to read into its memory
423 + BPL 16$; table of contents entry
429 429  
430 430   MOV @RdBuf,(R3)+;
431 - MOV DIRREC,R2; И перенесем ее к себе в
432 - MOV #11.,R1; область памяти, указатель
433 -17$: MOV @R3,(R2)+; на которую лежит в ячейке
426 + MOV DIRREC,R2; And transfer it to itself in
427 + MOV #11.,R1; memory area, pointer
428 +17$: MOV @R3,(R2)+; to which lies in cell
434 434   SOB R1,17$; DIRREC.
435 435  
436 436  ;......................................
... ... @@ -437,96 +437,97 @@
437 437  {{/code}}
438 438  
439 439  
440 -== **014: Размонтировать диск** ==
435 +== 014: Unmount disk ==
441 441  
442 -Код команды 014, чтобы размонтировать диск, следует сбросить контроллер, переслать в DR контроллера номер привода AZ, который следует размонтировать, и послать в CSR контроллера код 014, после чего дождаться окончания операции (она длительная) и проверить на ошибку. Ошибка выдается, если привод не был смонтирован.
443 -[[**//пример утилиты AZUMNT//**>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5605&st=0&p=59418&#entry59418]]
437 +Command code 014, to unmount the disk, you should reset the controller, send the AZ drive number to the controller DR, which should be unmounted, and send the 014 code to the controller CSR, then wait for the operation to complete (it takes a long time) and check for an error. An error is issued if the drive has not been mounted.
438 +[[AZUMNT utility example>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5605&st=0&p=59418&#entry59418]]
444 444  
445 445  
446 -== **015: Начать передачу считанного блока** ==
441 +== 015: Start transferring the read block ==
447 447  
448 -Код команды - 015. Получив эту команду, контроллер настраивается на пословную выдачу содержимого того самого встроенного буфера на 256 слов, которые будут выданы последовательно через регистр DR. Никаких ожиданий не требуется, просто пересылаем 256 раз слово из DR в последовательные ячейки памяти, и все. Если нужно меньше, чем 256 слов (последний укороченный блок файла), то остаток можно просто бросить, не считывая, сброс контроллера в начале следующей операции сбросит и этот остаток.
449 -\\Пример программы:
443 +The command code is 015. Having received this command, the controller is configured to output word by word the contents of the same built-in buffer for 256 words, which will be output sequentially through the DR register. No waiting is required, we simply send a word from DR to sequential memory cells 256 times, and that's it. If less than 256 words are needed (the last shortened block of the file), then the remainder can simply be discarded without reading, resetting the controller at the beginning of the next operation will also reset this remainder.
444 +\\Example program:
450 450  
451 451  {{code language="assembler"}}
452 452  ;..................................
453 -RdBuf=015; символическое наименование команды
448 +RdBuf=015; symbolic name of the command
454 454  
455 -; В R3 от предыдущего фрагмента остался адрес CSR
450 +; In R3 from the previous fragment there is the address of the CSR
456 456  ; (177220)
457 457  
458 -; Считаем, что у нас в R2 находится адрес первого слова
459 -; памяти, куда следует разместить прочитанный блок.
460 -; Программа получения этого адреса не приводится.
453 +; We assume that in R2 we have the address of the first word
454 +; of memory, where the read block should be placed.
455 +; The program for obtaining this address is not given.
461 461  
462 - MOV #400,R1; Готовим счетчик слов
457 + MOV #400,R1; Prepare the word counter
463 463   ; 0400 oct = 256 dec
464 464  
465 - MOV #RdBuf,(R3)+; и пересылаем команду
466 -; RdBuf в CSR. Адрес в R3 укажет на DR (177222).
460 + MOV #RdBuf,(R3)+; and send the command
461 +; RdBuf to the CSR. The address in R3 will point to DR (177222).
467 467  
468 -3$: MOV @R3,(R2)+;перешлем очередное слово в
469 - ; память
470 - SOB R1,3$; и повторим это 256 (0400)
471 - ; раз
463 +3$: MOV @R3,(R2)+we will send the next word to
464 +; memory
465 + SOB R1,3$; and repeat this 256 (0400)
466 + ; times
472 472  ;..................................
473 473  {{/code}}
474 474  
475 -Всё, чтение закончено.
476 -\\Для записи наоборот, требуется сначала перенести весь блок данных из памяти ЦП в контроллер и потом выдать команду "Записать содержимое буфера на диск"
470 +That's it, reading is complete.
477 477  
472 +To write the opposite way, you first need to transfer the entire data block from the CPU memory to the controller and then issue the command "Write the contents of the buffer to disk"
478 478  
479 -== **016: Принять блок данных в буфер** ==
480 480  
481 -Код команды 016. Команда настраивает контроллер на прием блока данных и помещении его в буфер. Следующие 256 циклов записи в DR поместят данные, переданные через МПИ, в буфер.
482 -\\Пример программы.
475 +== 016: Receive data block into buffer ==
483 483  
477 +Command code 016. The command sets the controller to receive a block of data and place it in the buffer. The next 256 write cycles to DR will place the data transferred via the QBUS in the buffer.
478 +\\Example program:
479 +
484 484  {{code language="assembler"}}
485 485  ;..................................
486 486  
487 -WrBuf=016; Символическое наименование команды
483 +WrBuf=016; Symbolic name of the command
488 488  
489 -; Перед записью нужно выполнить те же действия, что и в
490 -; пп. 3.1.-3.3. Обычно, это одна и та же программа,
491 -; просто после пункта 3.3. выполняется проверка "Что
492 -; требуется: чтение или запись?" и разветвление на
493 -; программу чтения или записи.
485 +; Before writing, you need to perform the same actions as in
486 +; pp. 3.1.-3.3. Usually, this is the same program,
487 +; just after point 3.3. a check is performed "What
488 +; is required: reading or writing?" and a branch is made to the
489 +; reading or writing program.
494 494  
495 -; После фрагмента в п. 3.3. в R3 остался адрес CSR
496 -; (177220). Будем считать, что в R2 находится адрес в
497 -; памяти ЦП, где находится блок, подлежащий записи.
498 -; Программа получения этого адреса не показана.
491 +; After the fragment in point 3.3., the CSR address
492 +; (177220) remains in R3. We will assume that R2 contains the address in the CPU
493 +; memory where the block to be written is located.
494 +; The program for obtaining this address is not shown.
499 499  
500 - MOV #400,R1; Готовим счетчик
496 + MOV #400,R1; Preparing the counter
501 501  
502 - MOV #WrBuf,(R3)+; Перешлем команду в CSR и
503 - ; переключим адрес в R3 на
504 - ; DR
498 + MOV #WrBuf,(R3)+; Let's forward the command to the CSR and
499 +; switch the address in R3 to
500 +; DR
505 505  
506 -4$: MOV (R2)+,@R3; Перешлем очередное слово
507 - ; данных
508 - SOB R1,4$; и повторим это 256 раз
502 +4$: MOV (R2)+,@R3; Let's forward the next word
503 +; data
504 + SOB R1,4$; and repeat this 256 times
509 509  ;..................................
510 510  {{/code}}
511 511  
512 -== **017: Получить размер псевдодиска, большой** ==
508 +== 017: Get ramdisk size, large ==
513 513  
514 -Есть две команды получения размера псевдодиска, т.е. смонтированного на выбранный псевдопривод AZn файл-образа.
515 -\\Если используемая ОС (или программа, работающая с дисками без ОС) умеет работать с большими (больше 32М) дисками, следует пользоваться командой с кодом 017. Последовательность действий: сбросить контроллер (п. 3.1), выбрать накопитель (п. 3.2) и переслать в CSR код 017, а затем, без каких-либо ожиданий, считать из DR сначала младшее, и следом за ним старшее слово размера выбранного накопителя (файл-образа).
516 -\\Если используемая ОС не умеет работать с дисками бОльшими, чем 32М (RT-11), следует пользоваться командой 007 - получить размер псевдодиска с ограничением до 32М. Действия похожие: сбрасываем контроллер, выбираем диск, посылаем в CSR код [[007>>doc:||anchor="H007:41F43E43B44344743844244C44043043743C43544043F44143543243443E43443844143A430"]] и считываем из DR одно слово размера псевдодиска. Если размер файл-образа, смонтированного на выбранный псевдопривод, больше 65534 блоков, вместо этого "большого" размера, контроллер возвращает число 65534. Напоминаем, что число 65535 кое-где используется в специальных целях и не может быть размером диска.
517 -\\Также напоминаем, что если на этот накопитель не смонтирован файл-образ, последовательность действий не пройдет (команда 001 выбор устройства) и исполнение программы до этого места просто не дойдет. Поэтому ошибок у этих команд не предусмотрено.
518 -\\Пример программы с большими дисками
510 +There are two commands to get the size of a pseudo-disk, i.e. the AZn file-image mounted on the selected pseudo-drive.
511 +\\If the OS being used (or a program working with disks without an OS) can work with large (more than 32M) disks, you should use the command with the code 017. The sequence of actions: reset the controller (p. 3.1), select the drive (p. 3.2) and send the code 017 to the CSR, and then, without any waiting, read from DR first the lower word, and then the higher word of the size of the selected drive (image file).
512 +\\If the OS you are using cannot work with disks larger than 32M (RT-11), you should use the 007 command - get the pseudo-disk size with a limit of up to 32M. The steps are similar: reset the controller, select the disk, send the 007 code to the CSR and read one word of the pseudo-disk size from DR. If the size of the image file mounted on the selected pseudo-drive is larger than 65534 blocks, the controller returns the number 65534 instead of this "large" size. We remind you that the number 65535 is used in some places for special purposes and cannot be the disk size.
513 +\\We also remind you that if the image file is not mounted on this drive, the sequence of actions will not work (command 001 select device) and the program execution will simply not reach this point. Therefore, these commands do not provide for errors.
514 +\\Example of a program with large disks
519 519  
520 520  {{code language="assembler"}}
521 521  ;......................................
522 522  
523 -GetBig=017; Получить "большой" размер диска
519 +GetBig=017; Get the "big" disk size
524 524  
525 -; От фрагмента 3.2 (выбор диска) у нас в R3 остался
526 -; адрес DR (177222)
521 +; From fragment 3.2 (disk selection) we have in R3
522 +; DR address (177222)
527 527  
528 - MOV #GetBig,-(R3); пошлем команду
529 - TST (R3)+; вернем адрес в R3 назад, на DR
524 + MOV #GetBig,-(R3); send the command
525 + TST (R3)+; return the address in R3 back to DR
530 530   MOV @R3,BigSiz
531 531   MOV @R3,BigSiz+2
532 532  ;......................................
... ... @@ -533,27 +533,26 @@
533 533  {{/code}}
534 534  
535 535  
536 -== **020: Получить расширенный код диагностики** ==
532 +== 020: Get extended diagnostic code ==
537 537  
538 -Код команды 020, после сброса контроллера следует выдать эту команду в CSR и затем прочитать два слова расширенной диагностики из DR. Команда мгновенная, ожидание не требуется.
534 +Command code 020, after resetting the controller, you should issue this command in the CSR and then read two words of extended diagnostics from DR. The command is instant, no waiting is required.
539 539  
540 540  
541 -== **027: Получить версию firmware AZ STM32** ==
537 +== 027: Get firmware version AZ STM32 ==
542 542  
543 -Код команды 027, возвращает 2 слова
544 -\\первое слово - 06404 = старший байт 13. это версия прошивки, младший байт 4. это версия железа - те AZБК в данном случае
545 -второе слово - 037 = это максимальный монтируемый диск - 31.
539 +Command code 027, returns 2 words
540 +\\first word - 06404 = high byte 13. this is the firmware version, low byte 4. this is the hardware version - i.e. AZБК in this case second word - 037 = this is the maximum mountable disk - 31.
546 546  
547 547  
548 548  {{code language="assembler"}}
549 549  ;-------------------------------------------------------------
550 -; получение версии прошивки STM32 - результат в R1 R1=0 ошибка
545 +; getting STM32 firmware version - result in R1 R1=0 error
551 551  GTSTMV: MOV #AZ$CSR,R1
552 -1$: CLR (R1) ; Пошлем команду "Сброс"
553 - TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
554 - BPL 1$ ; Если не готов, сбрасываем еще
547 +1$: CLR (R1) ; Send "Reset" command
548 + TSTB (R1) ;Check controller readinessконтроллера
549 + BPL 1$ ; If not ready, reset again
555 555   mov #27,(R1)
556 - TST (R1)+ ; Проверяем на ошибку
551 + TST (R1)+ ; Check for error
557 557   BMI 2$
558 558   mov (R1),R1
559 559   return
... ... @@ -563,45 +563,45 @@
563 563  {{/code}}
564 564  
565 565  
566 -== **030:  Нет операции** ==
561 +== 030: No operation ==
567 567  
568 -Основное назначение этой команды - устанавливать бит разрешения прерываний от контроллера. Команда передает бит разрешения прерывания, который находится с ней в одном слове, но не входит в ее состав (напоминаем, команда располагается в битах D0 - D5, а бит разрешения прерываний - D6), в соответствующий триггер контроллера и больше никак не влияет на процессы в контроллере. Управление этим триггером работает даже в состоянии "Думаю, прошу не мешать", и это главная особенность команды "нет операции".
569 -\\Команда имеет код 0030. Посылка в CSR кода 0130 разрешит прерывания от контроллера, посылка кода 0030 запретит их. Пример не приводится вследствие тривиальности его.
563 +The main purpose of this command is to set the interrupt enable bit from the controller. The command transfers the interrupt enable bit, which is in the same word with it, but is not part of it (remember, the command is located in bits D0 - D5, and the interrupt enable bit is D6), to the corresponding trigger of the controller and does not affect the processes in the controller in any other way. Control of this trigger works even in the "Thinking, please do not interfere" state, and this is the main feature of the "no operation" command.
564 +\\The command has the code 0030. Sending the code 0130 to the CSR will enable interrupts from the controller, sending the code 0030 will disable them. An example is not given due to its triviality.
570 570  
571 571  
572 -= **Блок команд работы с энергонезависимой памятью** =
567 += Command block for working with non-volatile memory =
573 573  
574 -Интерфейс предоставляет любому AZ-контроллеру доступ к 255 словам энергонезависимой памяти, все команды устанавливают бит готовности по завершению. Это позволяет сохранять пользовательские настройки в энергонезависимой памяти, к примеру это используется в AZБК - там сохраняются настройки для более комфортной работы контроллера.
569 +The interface provides any AZ controller with access to 255 words of non-volatile memory, all commands set the ready bit upon completion. This allows you to save user settings in non-volatile memory, for example, this is used in AZBK ??- there are saved settings for more comfortable operation of the controller.
575 575  
576 -Все команды этого блока используют буфер энергонезависимой памяти для своей работы.
571 +All commands in this block use a non-volatile memory buffer for their operation.
577 577  
578 -== **021: Cчитать блок энергонезависимой памяти в буфер** ==
573 +== 021: Read non-volatile memory block into buffer ==
579 579  
580 580  (% class="wikigeneratedid" %)
581 -Код команды 021, данная команда вызывает чтение блока энергонезависимой памяти в буфер энергонезависимой памяти.
576 +Command code 021, this command causes a block of non-volatile memory to be read into the non-volatile memory buffer.
582 582  
583 583  
584 -== **022: Отдать на шину считанный блок энергонезависимой памяти из буфера** ==
579 +== 022: Transfer the read block of non-volatile memory from the buffer to the bus ==
585 585  
586 586  (% class="wikigeneratedid" %)
587 -Код команды 022, данная команда обеспечивает передачу буфера энергонезависимой памяти в регистр DR для считывания.
582 +Command code 022, this command ensures that the non-volatile memory buffer is transferred to the DR register for reading.
588 588  
589 589  (% class="wikigeneratedid" %)
590 -Пример программы
585 +Example program
591 591  
592 592  {{code language="assembler"}}
593 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
594 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
588 +AZ$CSR = 177220; command and status register (CSR)
589 +AZ$DR = 177222; data register (DR)
595 595  
596 596  
597 -; trap 50 - cброс AZ
592 +; trap 50 - reset AZ
598 598  ; результат в R1 =0 ok
599 599  AZreset: MOV #AZ$CSR,R1
600 -1$: CLR (R1); Пошлем команду "Сброс"
601 - TSTB (R1); Проверим готовность контроллера
602 - BPL 1$; Если не готов, сбрасываем еще
603 - ; раз и проверяем снова
604 - TST (R1); Проверим на ошибку,
595 +1$: CLR (R1); Send the "Reset" command
596 + TSTB (R1); Check the controller readiness
597 + BPL 1$; If not ready, reset again
598 +; once and check again
599 + TST (R1); Check for an error,
605 605   BMI 0ERR$
606 606   CLR R1
607 607   return
... ... @@ -610,30 +610,30 @@
610 610   return
611 611  
612 612  
613 -; trap 54 - чтение энергонезависимой памяти блока 1 EEPROM в буфер с адреса ADREEPROMMEM
614 -; результат R3 - адрес, если R3=0 ошибка
615 -; статус чтения в R1 0 - ok
616 -; 1 - размер не соответствует сохраненному
617 -; 2 - oшибка версии
618 -; 3 - oшибка контрольной суммы
608 +; trap 54 - reading non-volatile memory of block 1 EEPROM to the buffer from the address ADREEPROMMEM
609 +; result R3 - address, if R3=0 error
610 +; read status in R1 0 - ok
611 +; 1 - size does not match saved
612 +; 2 - version error
613 +; 3 - checksum error
619 619  ReadEEPROM: push R2
620 - call AZreset; сбросим
615 + call AZreset; reset
621 621   tst R1
622 622   bne 0ERR$
623 623  ; теперь читаем
624 624   MOV #AZ$CSR,R1
625 - mov #21,(R1); считать блок 1 энергонезависимой памяти в буфер
626 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
627 - BPL 0$; ждем
628 - mov #22,(R1); отдать на шину считанный блок энергонезависимой памяти из буфера
629 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
630 - BPL 1$; ждем
631 - TST (R1)+; инкрементируем
620 + mov #21,(R1); read block 1 of non-volatile memory into buffer
621 +0$: TSTB (R1); check execution result
622 + BPL 0$; wait
623 + mov #22,(R1); send read block of non-volatile memory from buffer to bus
624 +1$: TSTB (R1); check execution result
625 + BPL 1$; wait
626 + TST (R1)+; increment
632 632   mov #ADREEPROMMEM,R3
633 - mov #256.,R2; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
634 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
628 + mov #256.,R2; read 256. words; first word is reading result
629 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
635 635   sob R2,2$
636 - mov #ADREEPROMMEM,R3; успешно
631 + mov #ADREEPROMMEM,R3; successful
637 637   mov (R3),R1
638 638   br 0END$
639 639  0ERR$: CLR R3
... ... @@ -641,41 +641,39 @@
641 641   return
642 642  {{/code}}
643 643  
644 -очевидно, после считывания памяти необходимо проверить код результата в первом слове - см расшифровку кодов ошибок
645 -\\Примеры возвращаемых данных по командам
646 -\\последовательная подача команды 021 и затем 022 позволит считать 256. слов
647 -из энергонезависимой памяти
648 -**Внимание! **первое слово это будет статус успешности чтения
649 -
639 +obviously, after reading the memory, it is necessary to check the result code in the first word - see the decoding of error codes
640 +\\Examples of returned data for commands
641 +\\sequentially issuing the command 021 and then 022 will allow reading 256 words from non-volatile memory
642 +Attention! The first word will be the reading success status
650 650  
651 651  * 0 - ok
652 -* 1 - размер не соответствует сохраненному
653 -* 2 - oшибка версии
654 -* 3 - oшибка контрольной суммы
645 +* 1 - size does not match saved
646 +* 2 - version error
647 +* 3 - checksum error
655 655  
656 -== **023: Принять с шины в буфер данные для последующей записи в буфер** ==
649 +== 023: Receive data from the bus into the buffer for subsequent writing into the buffer ==
657 657  
658 -Код команды 023, данная команда позволяет наполнить буфер энергонезависимой памяти
651 +Command code 023, this command allows you to fill the non-volatile memory buffer
659 659  
660 -== **024: Записать из буфера в блок энергонезависимой памяти** ==
653 +== 024: Write from buffer to non-volatile memory block ==
661 661  
662 -Код команды 024, данная команда вызывает запись блока энергонезависимой памяти из буфера энергонезависимой памяти.
655 +Command code 024, this command causes a non-volatile memory block to be written from the non-volatile memory buffer.
663 663  
664 -Пример программы
657 +Example program
665 665  
666 666  {{code language="assembler"}}
667 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
668 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
660 +AZ$CSR = 177220; Command and Status Register (CSR)
661 +AZ$DR = 177222; Data Register (DR)
669 669  
670 670  
671 -; trap 50 - cброс AZ
664 +; trap 50 - reset AZ
672 672  ; результат в R1 =0 ok
673 673  AZreset: MOV #AZ$CSR,R1
674 -1$: CLR (R1); Пошлем команду "Сброс"
675 - TSTB (R1); Проверим готовность контроллера
676 - BPL 1$; Если не готов, сбрасываем еще
677 - ; раз и проверяем снова
678 - TST (R1); Проверим на ошибку,
667 +1$: CLR (R1); Send the "Reset" command
668 + TSTB (R1); Check the controller readiness
669 + BPL 1$; If not ready, reset again
670 +; once and check again
671 + TST (R1); Check for an error,
679 679   BMI 0ERR$
680 680   CLR R1
681 681   return
... ... @@ -683,27 +683,27 @@
683 683   COM R1
684 684   return
685 685  
686 -; trap 55 - запись энергонезависимой памяти из буфера с адреса ADREEPROMMEM в блок 1 EEPROM
679 +; trap 55 - write non-volatile memory from the buffer at address ADREEPROMMEM в блок 1 EEPROM
687 687  WriteEEPROM: push R1
688 688   push R2
689 689   push R3
690 - call AZreset; сбросим
683 + call AZreset; reset
691 691   tst R1
692 692   bne 0ERR$
693 693  
694 694   MOV #AZ$CSR,R1
695 - mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
696 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
697 - BPL 0$; ждем
698 - TST (R1)+; инкрементируем
688 + mov #23,(R1);command that we will write data to the buffer
689 +0$: TSTB (R1); check the result of executio
690 + BPL 0$; wait
691 + TST (R1)+; increment
699 699   mov #ADREEPROMMEM+2,R3
700 - mov #255.,R2; пишем 255. слов; первое слово пропускаем - результат чтения
701 -1$: mov (R3)+,(R1); отдаем в контроллер
693 + mov #255.,R2; write 255. words; skip the first word - the result of reading
694 +1$: mov (R3)+,(R1); send to the controller
702 702   sob R2,1$
703 - tst -(R1); декрементируем
704 - mov #24,(R1); записать из буфера в блок 1 энергонезависимой памяти
705 -2$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
706 - BPL 2$; ждем
696 + tst -(R1); decrement
697 + mov #24,(R1); write from the buffer to block 1 of non-volatile memory
698 +2$: TSTB (R1); check the result of execution
699 + BPL 2$; we are waiting
707 707   br 0END$
708 708  0ERR$: CLR R3
709 709  0END$: pop R3
... ... @@ -712,23 +712,21 @@
712 712   return
713 713  {{/code}}
714 714  
715 -**Обращаю внимание**, при записи, буфер идет сразу с данными, те нет первого слова со статусом.
708 +**Please note** that when recording, the buffer immediately comes with the data, i.e. there is no first word with the statu
716 716  
717 717  
718 718  
719 -= Блок команд для работы с RTC и NTP =
712 += Block of commands for working with RTC and NTP =
720 720  
721 -В контроллере AZ®  есть 2 источника получения даты-времени, первый это RTC встроенный в STM32, второй это часы в стеке TCP/IP.  Часы RTC работают автономно при наличии установленной батарейки 2032. Часы в стеке TCP/IP устанавливаются на основании данных с NTP-сервера.
714 +The AZ® controller has 2 sources of date-time, the first is the RTC built into the STM32, the second is the clock in the TCP/IP stack. The RTC clock works autonomously with a 2032 battery installed. The clock in the TCP/IP stack is set based on data from the NTP server.
722 722  
723 723  
724 -== Формат буфера timestamp (доступен по чтению) ==
717 +== Buffer format timestamp (readable) ==
725 725  
726 -API контроллера сразу готовит время в нескольких форматах, дабы его было удобно применить на стороне PDP-11
719 +The controller API immediately prepares time in several formats, so that it can be conveniently used on the PDP-11 side
727 727  
728 728  {{info}}
729 -формат буфера даты-времени
730 -offset в восьмеричной системе - те слова
731 -формат буфера даты-времени
722 +datetime buffer format octal offset - those words datetime buffer format
732 732  \\[0]=rtc_rt11date();
733 733  [2]=rt11 time 50Hz big word;
734 734  [4]=rt11 time 50Hz little word;
... ... @@ -746,72 +746,72 @@
746 746  {{/info}}
747 747  
748 748  
749 -== Формат буфера SimpleIN (при записи) ==
740 +== SimpleIN buffer format (when writing) ==
750 750  
751 -формат максимально упрощен, для работы со стороны PDP-11
742 +the format is simplified as much as possible, for work with PDP-11
752 752  
753 753  {{info}}
754 -offset в восьмеричной системе - те слова
745 +offset in octal - those words
755 755  
756 -[0]=year       год, младшие две цифры - те 22 а не 2022(!)
757 -[2]=month;     месяц
758 -[4]=day;       день
759 -[6]=wday;      день недели =0 не установлен, 1- понедельник 2 - вторник итд
760 -[10]=hour;     час
761 -[12]=min;      минута
762 -[14]=sec;      секунда
747 +[0]=year, the lower two digits are 22 and not 2022(!)
748 +[2]=month; month
749 +[4]=day; day
750 +[6]=wday; day of the week =0 not set, 1 - Monday 2 - Tuesday etc.
751 +[10]=hour; hour
752 +[12]=min; minute
753 +[14]=sec; second
763 763  {{/info}}
764 764  
765 765  
766 -== **031:  Получить время из RTC в буфер timestamp** ==
757 +== 031: Get time from RTC to timestamp buffer ==
767 767  
768 -Код команды 031, данная команда использует RTC часы как источник заполнения буфера timestamp
759 +Command code 031, this command uses RTC clock as a source of filling the timestamp buffer
769 769  
770 -Пример программы:
761 +Example program:
771 771  
772 772  {{code language="assembler"}}
773 -; trap 61 - чтение данных часов из автономных часов RTC
774 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
775 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
764 +; trap 61 - reading clock data from autonomous RTC clock
765 +; R3 - buffer address where to read
766 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
776 776  GetDateFromRTC: push R0
777 777   push R1
778 778   push R2
779 - call AZreset; сбросим
770 + call AZreset; reset
780 780   tst R1
781 781   bne G60ERR
782 782   MOV #AZ$CSR,R1
783 783   mov #31,(R1)
784 - br G60; идем туда тк дальше код одинаковый
775 + br G60; let's go there because further code is the same
785 785  {{/code}}
786 786  
787 -== **032:  Получить время из буфера timestamp** ==
778 +== 032: Get time from timestamp buffer ==
788 788  
789 -Код команды 032, данная команда отдает на шину содержимое буфера timestamp
780 +Command code 032, this command sends the contents of the timestamp buffer to the bus
790 790  
791 791  {{code language="assembler"}}
792 -; работа с часами
793 -; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
794 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
795 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
783 +; working with clock
784 +; trap 60 - reading clock data from TCP/IP stack
785 +; R3 - buffer address where to read
786 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
796 796  GetDateFromLAN: push R0
797 797   push R1
798 798   push R2
799 - call AZreset; сбросим
790 + call AZreset; reset
800 800   tst R1
801 801   bne G60ERR
802 802   MOV #AZ$CSR,R1
803 803   mov #42,(R1)
804 -G60: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
805 - BPL G60; ждем
795 +G60: TSTB (R1); check execution result
796 + BPL G60; wait
806 806   mov #32,(R1)
807 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
798 +1$: TSTB (R1); check execution result
808 808   BPL 1$; ждем
809 - TST (R1)+; инкрементируем
810 - mov R3,R0; запомним R3 - адрес
811 - mov #10.,R2; читаем 10 слов
812 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
800 + TST (R1)+; increment
801 + mov R3,R0; remember R3 address
802 + mov #10.,R2; read 10 words
803 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
813 813   sob R2,2$
814 - mov R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
805 + mov R0,R3; successful, return address to R3
815 815   br 0END$
816 816  G60ERR: CLR R3
817 817  0END$: pop R2
... ... @@ -820,11 +820,11 @@
820 820   return
821 821  {{/code}}
822 822  
823 -Стоит проверить корректность полученного времени:
814 +It is worth checking the correctness of the received time:
824 824  
825 825  {{code language="assembler"}}
826 -; trap 63 - проверка корректности времени
827 -; R3 - адрес буфера, результат в R3, если адрес буфера то OK, =0 ошибка
817 +; trap 63 - check time correctness
818 +; R3 - buffer address, result in R3, if buffer address then OK, =0 error
828 828  CheckDateTime: Cmp 6(r3),#2021.
829 829   Blos 1err
830 830   Cmp 6(r3),#2100.
... ... @@ -834,119 +834,119 @@
834 834   return
835 835  {{/code}}
836 836  
837 -== **033:  Запись времени-даты в буфер SimpleIN** ==
828 +== 033: Write time-date to SimpleIN buffer ==
838 838  
839 -Код команды 033, данная команда  принимает с шины данные в буфер SimpleIN
830 +Command code 033, this command receives data from the bus into the SimpleIN buffer
840 840  
841 -Работа данной команды аналогична работе команд [[023>>doc:||anchor="H023:41F44043843D44F44244C44144843843D44B43243144344443544043443043D43D44B43543443B44F43F43E44143B43543444344E44943543943743043F438441438432431443444435440"]] и [[016>>doc:||anchor="H016:A041F44043843D44F44244C43143B43E43A43443043D43D44B445432431443444435440"]].
832 +The operation of this command is similar to the operation of commands 023 and 016.
842 842  
843 -== **034:  Установка RTC на основании данных из буфера** ==
834 +== 034: Set RTC based on buffer data ==
844 844  
845 -Код команды 034, данная команда  устанавливает RTC на основании данных в буфере SimpleIN
836 +Command code 034, this command sets the RTC based on the data in the SimpleIN buffer
846 846  
847 -Данная команда выполняется быстро, но для исключения проблем цикл ожидания выполнения рекомендуется.
838 +This command executes quickly, but to avoid problems, a wait loop is recommended.
848 848  
849 -== **035:  Стимуляция запроса времени с NTP сервера, установка на основании ответа** ==
840 +== 035: Stimulate time request from NTP server, set based on response ==
850 850  
851 -Код команды 035, данная команда отправляет запрос на NTP cервер (установленный в AZ.INI файле или полученный от DHCP) и устанавливает часы в стеке TCP/IP.
842 +Command code 035, this command sends a request to the NTP server (set in the AZ.INI file or received from DHCP) and sets the clock in the TCP/IP stack.
852 852  
853 -Пример программы: отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
844 +Example program: sending a request to set the time from an NTP server
854 854  
855 855  {{code language="assembler"}}
856 -; trap 62 - отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
847 +; trap 62 - sending a request to set the time from the NTP server
857 857  GetDateNTPtoNET:push R1
858 - call AZreset; сбросим
849 + call AZreset; reset
859 859   tst R1
860 860   bne 0ERR$
861 861   MOV #AZ$CSR,R1
862 862   mov #35,(R1)
863 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
864 - BPL 0$; ждем
854 +0$: TSTB (R1); check the result of execution
855 + BPL 0$; wait
865 865  0ERR$: pop R1
866 866   return
867 867  {{/code}}
868 868  
869 -Выполнение команды занимает 1-2 секунды в среднем. Данная команда требует работы стека TCP/IP, соответственно нужны циклы ожидания при включенном стеке.
860 +The command execution takes 1-2 seconds on average. This command requires the TCP/IP stack to work, so waiting cycles are needed when the stack is enabled.
870 870  
871 -Пример цикла опроса с целью получить время с сети
862 +An example of a polling cycle to get time from the network
872 872  
873 873  {{code language="assembler"}}
874 -; дата-время
865 +; date-time
875 875   mov #S_DateTime_0,R3; "Lan Date:"
876 876   trap 10
877 - mov #20,R4; количество циклов ожидания
878 -$datry: trap 62; отослали запрос к NTP серверу
879 - mov #110,@#AZ$CSR; включим сеть
880 - trap 47; ожидание
881 - trap 47; ожидание
868 + mov #20,R4; number of wait cycles
869 +$datry: trap 62; sent a request to the NTP server
870 + mov #110,@#AZ$CSR; enable the network
871 + trap 47; waiting
872 + trap 47; waiting
882 882   mov #ADRTMPSTR,R3
883 - trap 60; считали в буфер дату-время
884 - trap 63; проверили дату-время
874 + trap 60; read the date-time into the buffer
875 + trap 63; checked the date-time
885 885   tst R3
886 886   bne $ok
887 887  $sob: sob R4,$datry
888 - mov #S_DateTime_2,R3; печать ошибки
879 + mov #S_DateTime_2,R3; print error
889 889   trap 7
890 890   br $go
891 891  
892 892  $ok: mov #ADRTMPSTR,R3
893 - trap 24; печать даты
894 - trap 25; времени
895 -$go: mov #110,@#AZ$CSR; включим сеть
884 + trap 24; print date
885 + trap 25; time
886 +$go: mov #110,@#AZ$CSR; let's turn on the network
896 896  {{/code}}
897 897  
898 -Тут мы явно отсылаем запрос к NTP серверу, затем включаем работу сети и ждем результата, периодически опрашивая и проверяя корректность результата.
889 +Here we explicitly send a request to the NTP server, then turn on the network and wait for the result, periodically polling and checking the correctness of the result.
899 899  
900 -== **036:  Установка RTC на основании часов TCP/IP стека** ==
891 +== 036: Setting RTC based on TCP/IP stack clock ==
901 901  
902 -Код команды 036,  данная команда устанавливает RTC на основании часов в TCP/IP стека. Предварительно надо установить часы в TCP/IP - команда 036.
893 +Command code 036, this command sets the RTC based on the clock in the TCP/IP stack. You must first set the clock in TCP/IP - command 036.
903 903  
904 -Пример программы:
895 +Example program:
905 905  
906 906  {{code language="assembler"}}
907 -; trap 64 - установка времени RTC на основании времени стека
908 -; R1 - результат R1=0 - OK
909 -SetDateNETtoRTC:call AZreset; сбросим
898 +; trap 64 - set RTC time based on stack time
899 +; R1 - result R1=0 - OK
900 +SetDateNETtoRTC:call AZreset; reset
910 910   tst R1
911 911   bne 0ERR$
912 912   MOV #AZ$CSR,R1
913 913   mov #36,(R1)
914 -0$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
915 - BPL 0$; ждем
905 +0$: TSTB (R1); check execution result
906 + BPL 0$; wait
916 916   clr R1
917 917  0ERR$: return
918 918  {{/code}}
919 919  
920 -== **042:  Получить время из часов TCP/IP стека в буфер timestamp** ==
911 +== 042: Get time from TCP/IP stack clock into timestamp buffer ==
921 921  
922 -Код команды 042,   данная команда использует часы TCP/IP стека как источник заполнения буфера timestamp.
913 +Command code 042, this command uses the TCP/IP stack clock as a source for filling the timestamp buffer.
923 923  
924 -Пример программы:
915 +Example program:
925 925  
926 926  {{code language="assembler"}}
927 -; работа с часами
928 -; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
929 -; R3 - адрес буфера куда надо считать
930 -; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0 если ошибка
918 +; working with clock
919 +; trap 60 - reading clock data from TCP/IP stack
920 +; R3 - buffer address where to read
921 +; result in R3 address if successful. R3=0 if error
931 931  GetDateFromLAN: push R0
932 932   push R1
933 933   push R2
934 - call AZreset; сбросим
925 + call AZreset; reset
935 935   tst R1
936 936   bne G60ERR
937 937   MOV #AZ$CSR,R1
938 938   mov #42,(R1)
939 -G60: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
940 - BPL G60; ждем
930 +G60: TSTB (R1); check execution result
931 + BPL G60; wait
941 941   mov #32,(R1)
942 -1$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
943 - BPL 1$; ждем
944 - TST (R1)+; инкрементируем
945 - mov R3,R0; запомним R3 - адрес
933 +1$: TSTB (R1); check execution result
934 + BPL 1$; wait
935 + TST (R1)+; increment
936 + mov R3,R0; remember R3 address
946 946   mov #10.,R2; читаем 10 слов
947 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
938 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
948 948   sob R2,2$
949 - mov R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
940 + mov R0,R3; successful, return address to R3
950 950   br 0END$
951 951  G60ERR: CLR R3
952 952  0END$: pop R2
... ... @@ -955,52 +955,50 @@
955 955   return
956 956  {{/code}}
957 957  
958 -все команды устанавливают бит готовности по завершению.
949 +All commands set the ready bit upon completion.
959 959  
960 960  
961 -= **Команды специфические для [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]]** =
952 += **[[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] **specific commands =
962 962  
963 -Данные команды предназначены для работы контроллера AZБК®, разработанного для серии компьютеров БК - БК-0010/БК-0010.01/БК-0011М.
954 +These commands are intended for operation of the AZБК® controller, developed for the BK series of computers - BK-0010/BK-0010.01/BK-0011M.
964 964  
965 -Другие контроллеры AZ® игнорируют эти команды
956 +Other AZ® controllers ignore these commands.
966 966  
967 -== **037: перезапуск контроллера [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] и всей БК** ==
958 +== 037: Restart of the** [[AZБК®>>doc:Контроллеры AZБК® для компьютеров БК-0010 БК-0010\.01 БК-0011М.WebHome]] **controller and the entire computer ==
968 968  
969 -Код команды 037,  данная команда осуществляет перезапуск микроконтроллера AZ®, что вызывает и перезапуск самой БК-0010/БК-0010.01/БК-0011М
960 +Command code 037, this command restarts the AZ® microcontroller, which also causes a restart of the BK-0010/BK-0010.01/BK-0011M itself
970 970  
971 -Пример программы
962 +Example program
972 972  
973 973  {{code language="assembler"}}
974 -AZ$CSR = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
975 -AZ$DR = 177222; регистр данных (DR)
965 +AZ$CSR = 177220; command and status register (CSR)
966 +AZ$DR = 177222; data register (DR)
976 976  
977 977  
978 -; trap 57 - перезапуск БК полный
979 -AZcouldReboot: call AZreset; сбросим AZ дабы он был готов принимать команды
969 +; trap 57 - full restart
970 +AZcouldReboot: call AZreset; reset AZ so it is ready to receive
980 980   mov #037,@#AZ$CSR
981 981   return
982 982  {{/code}}
983 983  
984 -== **044: Cохранение скриншота в файл** ==
975 +== 044: Saving a screenshot to a file ==
985 985  
986 -Код команды 044,  данная команда предназначена для снятия образа памяти указанного размера (или определенного автоматически на основании сохраненных параметров)
987 -технически команда может служить как средство отладки ибо способная снимать образ памяти
988 -общее ограничение на снятие образа памяти - 2МБ на один образ
989 -\\в качестве параметров используется служебная страница памяти 76(8)
977 +Command code 044, this command is designed to take a memory image of the specified size (or determined automatically based on saved parameters) technically, the command can serve as a debugging tool because it is capable of taking a memory image the general limitation on taking a memory image is 2MB per image
978 +\\service memory page 76(8) is used as parameters
990 990  
991 -Структура заполнения информации о скриншоте
980 +Structure of filling information about a screenshot
992 992  
993 993  {{code language="c"}}
994 -// структура хидера скриншота
983 +// screenshot header structure
995 995  typedef __packed struct screen_header
996 996  {
997 - unsigned short int tag; // должен быть равен 0240
986 + unsigned short int tag; // must be equal to 0240
998 998  
999 - unsigned int begin_adress; // начальный адрес в словах - прямая задача в физических адресах
1000 - unsigned int length; // длина в словах - прямая задача в физических адресах
988 + unsigned int begin_adress; // start address in words - forward task in physical addresses
989 + unsigned int length; // length in words - forward task in physical addresses
1001 1001  
1002 - unsigned short int begin_page; // начальная страница - номер - прямая задача в номерах страниц
1003 - unsigned short int len_pages; // количество страниц - прямая задача в номерах страниц
991 + unsigned short int begin_page; // start page - number - forward task in page numbers
992 + unsigned short int len_pages; // number of pages - forward task in page numbers
1004 1004  
1005 1005   unsigned short int R177300; //
1006 1006   unsigned short int R177302; //
... ... @@ -1018,57 +1018,55 @@
1018 1018   unsigned short int R177332; //
1019 1019   unsigned short int R177334; //
1020 1020   unsigned short int R177336; //
1021 - unsigned short int R177340; // - Регистр управления активацией окно - маски окон
1022 - unsigned short int R177342; // - Регистр управления r/o на окно
1023 - unsigned short int R177344; // - Регистр управления shadow окон - маски окон
1024 - unsigned short int R177346; // - Регистр управления маппером
1025 - unsigned short int R177350; // - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
1026 - unsigned short int R177352; // - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
1010 + unsigned short int R177340; // - Window activation control register - window masks
1011 + unsigned short int R177342; // - Control register r/o per window
1012 + unsigned short int R177344; // - Shadow window control register - window masks
1013 + unsigned short int R177346; // - Mapper control register
1014 + unsigned short int R177350; // - copy by record register 177130 in memory management write mode in SMK
1015 + unsigned short int R177352; // - copy by record register 177716 in memory management write mode in BK11M
1027 1027  
1028 - unsigned short int R177230; // - регистр управления
1029 - unsigned short int R177232; // - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
1030 - unsigned short int R177240; // - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1)
1031 - unsigned short int R177242; // - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2)
1032 - unsigned short int R177244; // - регистр вертикального скролинга слой 2
1033 - unsigned short int R177246; // - регистр вертикального скролинга слой 1
1034 - unsigned short int R177250; // - регистр вертикального скролинга слой 0
1035 - unsigned short int R177252; // - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1036 - unsigned short int R177254; // - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1037 - unsigned short int R177256; // - регистр гозизонтального скролинга слой 2
1017 + unsigned short int R177230; // - control register
1018 + unsigned short int R177232; // - display start page number register - upper page (layer 0)
1019 + unsigned short int R177240; // - display start page number register - upper page (layer 1)
1020 + unsigned short int R177242; // - display start page number register - upper page (layer 2)
1021 + unsigned short int R177244; // - vertical scroll register layer 2
1022 + unsigned short int R177246; // - vertical scroll register layer 1
1023 + unsigned short int R177250; // - vertical scroll register layer 0
1024 + unsigned short int R177252; // - horizontal scroll register layer 0
1025 + unsigned short int R177254; // - horizontal scroll register layer 1
1026 + unsigned short int R177256; // - horizontal scroll register layer 2
1038 1038  
1039 1039   unsigned short int paldata[338]; //
1040 1040  } screen_header_t;
1041 1041  {{/code}}
1042 1042  
1043 -Пример кода для заполнения страницы памяти
1032 +Example code for filling a memory page
1044 1044  
1045 1045  {{code language="assembler"}}
1046 1046  ;--------------------------------------------------
1047 -; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
1048 - SCR_PAGE = 130000 ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
1049 - SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; тут вход - 240 - 1 слово
1050 - SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
1051 - SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
1052 - SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
1053 - SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
1054 - SCR_PAL = SCR_VGA_CONF+20. ; сюда 338. значений(слов) палитры 338 слов
1036 +; 76th page map - we prepare data for the screenshot command there
1037 +SCR_PAGE = 130000 ; we temporarily attach the 76th page to the 77th - that is, into the 130000 window
1038 +SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; here is the input - 240 - 1 word
1039 +SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; here is the command with addresses - address+length 24 bits - 4 words
1040 +SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; here is the command with pages - the starting page and the number of pages - 2 words
1041 +SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; here is the memory configuration from the registers - 22 words
1042 +SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; here video controller configuration - 10 words
1043 +SCR_PAL = SCR_VGA_CONF+20. ; here 338. values (words) of palette 338 words
1055 1055  ;--------------------------------------------------
1045 +; trap 41 - preparation of default information for screenshot functionality
1046 +PrepSRC: jsr R5, PUSHA ; batch saving of registers
1047 + mov @#177326,-(SP) ; save page 130k which was before the call
1048 + mov #76,@#177326 ; hook 76th page into window
1056 1056  
1057 -
1058 -; trap 41 - подготовка дефолтной информации для работы функционала скриншотов
1059 -PrepSRC: jsr R5, PUSHA ; пакетное сохранение регистров
1060 - mov @#177326,-(SP) ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
1061 - mov #76,@#177326 ; цепляем 76ую страницу в окно
1062 -
1063 - mov #100377,R3 ; константа-заполнитель
1050 + mov #100377,R3 ; constant-filler
1064 1064   mov #SCR_PAGE,R4
1065 1065   mov #2047.,R2
1066 1066  4$: mov R3,(R4)+
1067 1067   sob R2,4$
1068 1068  
1069 - mov #240,@#SCR_TAG ; проставляем тег
1056 + mov #240,@#SCR_TAG ; put the tag
1070 1070  
1071 - ; чистим участок адресов - дефолтно автоматическое определение адресов
1058 + ; clean the address section - default is automatic address detection
1072 1072   clr R3
1073 1073   mov #SCR_ADDR_CONF,R4
1074 1074   mov #10,R2
... ... @@ -1075,7 +1075,7 @@
1075 1075  2$: mov R3,(R4)+
1076 1076   sob R2,2$
1077 1077  
1078 - ;конфигурация памяти - дефолтная
1065 + ; memory configuration - default
1079 1079   mov #SCR_MEM_CONF,R4
1080 1080   mov #30,(R4)+ ;177300
1081 1081   mov #31,(R4)+ ;177302
... ... @@ -1094,29 +1094,29 @@
1094 1094   mov #110,(R4)+ ;177334
1095 1095   mov #100,(R4)+ ;177336
1096 1096  
1097 - mov #170000,(R4)+ ;177340 - Регистр управления активацией окно - маски окон
1098 - mov R3,(R4)+ ;177342 - Регистр управления r/o на окно
1099 - mov #7777,(R4)+ ;177344 - Регистр управления shadow окон - маски окон
1100 - mov #40404,(R4)+ ;177346 - Регистр управления маппером
1101 - mov R3,(R4)+ ;177350 - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
1102 - mov #16000,(R4)+ ;177352 - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
1084 + mov #170000,(R4)+ ;177340
1085 + mov R3,(R4)+ ;177342
1086 + mov #7777,(R4)+ ;177344
1087 + mov #40404,(R4)+ ;177346
1088 + mov R3,(R4)+ ;177350
1089 + mov #16000,(R4)+ ;177352
1103 1103  
1104 - ;конфигурация видеоконтроллера - дефолтная
1091 + ;Video controller configuration - default
1105 1105   ; 177230-177256
1106 1106   mov #SCR_VGA_CONF,R4
1107 1107  
1108 - mov #12201,(R4)+ ;177230 - регистр управления
1109 - mov #4,(R4)+ ;177232 - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
1110 - mov R3,(R4)+ ;177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1) "под спрайты"
1111 - mov R3,(R4)+ ;177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2) "под фон"
1112 - mov R3,(R4)+ ;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
1113 - mov R3,(R4)+ ;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
1114 - mov R3,(R4)+ ;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
1115 - mov R3,(R4)+ ;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1116 - mov R3,(R4)+ ;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1117 - mov R3,(R4)+ ;177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
1095 + mov #12201,(R4)+ ;177230
1096 + mov #4,(R4)+ ;177232
1097 + mov R3,(R4)+ ;177240
1098 + mov R3,(R4)+ ;177242
1099 + mov R3,(R4)+ ;177244
1100 + mov R3,(R4)+ ;177246
1101 + mov R3,(R4)+ ;177250
1102 + mov R3,(R4)+ ;177252
1103 + mov R3,(R4)+ ;177254
1104 + mov R3,(R4)+ ;177256
1118 1118  
1119 - ; закачиваем палитру - берем дефолтную из этой ПЗУшки
1106 + ; download the palette - take the default one from this ROM
1120 1120   mov #SCR_PAL,R4
1121 1121   mov #PalData,R2
1122 1122   mov #338.,R3
... ... @@ -1123,233 +1123,233 @@
1123 1123  1$: mov (R2)+,(R4)+
1124 1124   sob R3,1$
1125 1125  
1126 - mov (SP)+,@#177326; вернем страницу с которой был вызов
1113 + mov (SP)+,@#177326; return the page from which the call was made
1127 1127   return
1128 1128  {{/code}}
1129 1129  
1130 -Вариантов указания участков памяти три
1117 +There are three options for specifying memory areas.
1131 1131  
1132 -1. указать адрес и длину 24х битные - формат, если их нет - система смотрит дальше
1133 -1. указать номер страницы и количество страницы, если их нет
1134 -1. система смотрит дальше - те делает скриншот на основании данных о регистрах 177230 и т.д..
1119 +1. specify the address and length 24-bit - see format, if they are not there - the system looks further
1120 +1. specify the page number and page quantity, if they are not there
1121 +1. the system looks further - that is, it makes a screenshot based on the data about registers 177230, etc.
1135 1135  
1136 -Cкриншот сохраняется в формате
1137 -- страница 76 - ее первый килобайт
1138 -- сам образ памяти (если режим слоеный - то все три слоя)
1123 +The screenshot is saved in the format
1124 +- page 76 - its first kilobyte
1125 +- the memory image itself (if the mode is layered - then all three layers)
1139 1139  
1140 1140  
1141 -Перед вызовом команды можно загрузить имя файла для сохранения скриншота [в cmosmem буфер], однако при его отсутствии (в буфере не будет имени - строки заканчивающейся 0) система сформирует свое имя, на основании следующего правила:
1142 -дефолтный путь для сохранения скриншотов
1128 +Before calling the command, you can load the file name for saving the screenshot [in the cmosmem buffer], but if it is missing (there will be no name in the buffer - a line ending with 0), the system will generate its own name based on the following rule: default path for saving screenshots
1143 1143  0:/SCREENS/
1144 -формат имени - DDHHMISS.SCR
1145 -где DD - две цифры дня месяца, HH - час, MI - минута, SS-секунда
1146 -\\Если в процессе выполнения команды возникнет ошибка - вместо имени будет "ERROR *"
1147 -к примеру
1130 +name format - DDHHMISS.SCR
1131 +where DD is two digits of the day of the month, HH is the hour, MI is the minute, SS is the second
1132 +\\If an error occurs during the command execution, the name will be "ERROR *"
1133 +for example
1148 1148  "ERROR f_open 6"
1149 1149  
1150 1150  
1151 -Пример программы
1137 +Example program
1152 1152  
1153 1153  {{code language="assembler"}}
1154 -; обновим информацию в хидере скриншота
1140 +; update the information in the screenshot header
1155 1155  ;--------------------------------------------------
1156 -; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
1157 - SPAGE = 170000 ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
1158 - STAG = SPAGE+0 ; тут вход - 240 - 1 слово
1159 - SADDRC = STAG+2 ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
1160 - SPAGEC = SADDRC+8. ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
1161 - SMEMC = SPAGEC+4. ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
1162 - SVGAC = SMEMC+44. ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
1163 - SPAL = SVGAC+20. ; сюда 338. значений(слов) палитры 338 слов
1142 +; 76th page map - we prepare data for the screenshot command there
1143 +SCR_PAGE = 130000 ; we temporarily attach the 76th page to the 77th - that is, into the 130000 window
1144 +SCR_TAG = SCR_PAGE+0 ; here is the input - 240 - 1 word
1145 +SCR_ADDR_CONF = SCR_TAG+2 ; here is the command with addresses - address+length 24 bits - 4 words
1146 +SCR_PAGE_CONF = SCR_ADDR_CONF+8. ; here is the command with pages - the starting page and the number of pages - 2 words
1147 +SCR_MEM_CONF = SCR_PAGE_CONF+4. ; here is the memory configuration from the registers - 22 words
1148 +SCR_VGA_CONF = SCR_MEM_CONF+44. ; here video controller configuration - 10 words
1149 +SCR_PAL = SCR_VGA_CONF+20. ; here 338. values (words) of palette 338 words
1164 1164  ;--------------------------------------------------
1151 + mov @#177326,R5 ; save page 130k which was before the call
1152 + mov #76,@#177336 ; hook the 76th page into the window
1165 1165  
1166 - mov @#177326,R5 ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
1167 - mov #76,@#177336 ; цепляем 76ую страницу в окно
1168 -
1169 - ;конфигурация видеоконтроллера
1154 + ;video controller configuration
1170 1170   ; 177230-177256
1171 1171   mov #SVGAC,R4
1172 1172  
1173 - mov @#177230,(R4)+;177230 - регистр управления
1174 - mov @#177232,(R4)+;177232 - регистр - верхняя страница (слой 0)
1175 - mov @#177240,(R4)+;177240 - регистр - средняя страница (слой 1)
1176 - mov @#177242,(R4)+;177242 - регистр - нижняя страница (слой 2)
1177 - mov @#177244,(R4)+;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
1178 - mov @#177246,(R4)+;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
1179 - mov @#177250,(R4)+;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
1180 - mov @#177252,(R4)+;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
1181 - mov @#177254,(R4)+;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
1182 - mov @#177256,(R4)+;177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
1158 + mov @#177230,(R4)+;177230 - control register
1159 + mov @#177232,(R4)+;177232 - register - top page (layer 0)
1160 + mov @#177240,(R4)+;177240 - register - top page (layer 1)
1161 + mov @#177242,(R4)+;177242 - register - top page (layer 2)
1162 + mov @#177244,(R4)+;177244 - vertical scroll register layer 2
1163 + mov @#177246,(R4)+;177246 - vertical scroll register layer 1
1164 + mov @#177250,(R4)+;177250 - vertical scroll register layer 0
1165 + mov @#177252,(R4)+;177252 - horizontal scroll register layer 0
1166 + mov @#177254,(R4)+;177254 - horizontal scroll register layer 1
1167 + mov @#177256,(R4)+;177256 - horizontal scroll register layer 2
1183 1183  
1184 - mov R5,@#177336; вернем страницу с которой был вызов
1169 + mov R5,@#177336; return the page from which the call was made
1185 1185  
1186 1186  
1187 1187   ;-------------------------
1188 - MOV #AZ$CSR,R3 ; Готовим CSR контроллера
1189 - MOV #AZ$DR,R4 ; Готовим DR контроллера
1190 -20$: CLR (R3) ; Сбросим контроллер
1173 + MOV #AZ$CSR,R3 ; Preparing controller CSR
1174 + MOV #AZ$DR,R4 ; Preparing controller DR
1175 +20$: CLR (R3) ; Reset the controller
1191 1191   TSTB (R3)
1192 1192   BPL 20$
1193 1193  
1194 - ; очистим блок памяти для имени - дабы система сделала дефолтное имя файла
1195 - mov #23,(R3) ; командуем что будем писать данные в буфер
1196 -128$: TSTB (R3) ; проверяем результат выполнения
1197 - BPL 128$ ; ждем
1179 + ; clear the memory block for the name - so that the system makes a default file name
1180 + mov #23,(R3) ; command that we will write data to the buffer
1181 +128$: TSTB (R3) ; check the result of execution
1182 + BPL 128$ ; wait
1198 1198   clr R1
1199 1199  
1200 1200   mov #256.,R2 ;
1201 -129$: mov R1,(R4) ; отдаем в контроллер
1186 +129$: mov R1,(R4) ; give to the controller
1202 1202   sob R2,129$
1203 1203  
1204 1204  
1205 - MOV #044,(R3) ; команда скриншот
1190 + MOV #044,(R3) ; screenshot command
1206 1206  22$: TSTB (R3) ;
1207 1207   BPL 22$ ;
1208 1208  
1209 - ; получим имя скриншота
1210 - mov #22,(R3) ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
1211 -121$: tstb (R3) ; проверяем результат выполнения
1212 - bpl 121$ ; ждем
1194 + ; get the screenshot name
1195 + mov #22,(R3) ; give the read memory block from the buffer to the bus
1196 +121$: tstb (R3) ; check the result of execution
1197 + bpl 121$ ; wait
1213 1213  
1214 1214   mov #BUF,R1
1215 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1216 -122$: mov (R4),(R1)+ ; читаем блок слов в память
1200 + mov #256.,R2 ; read 256. words; the first word is the result of reading
1201 +122$: mov (R4),(R1)+ ; read a block of words into memory
1217 1217   sob R2,122$
1218 1218  
1219 1219   .PRINT #RESOK
1220 1220   .Print #BUF
1221 1221  
1222 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть по-умолчанию сеть должна быть постоянно включена
1207 + mov #110,@#AZ$CSR; enable the network by default, the network should be constantly enabled
1223 1223   .Exit
1224 1224  {{/code}}
1225 1225  
1226 -Для распаковки скриншота можно использовать вот эту утилиту
1211 +To unpack a screenshot, you can use this utility - [[https:~~/~~/master.pdp-11.ru/screen_unpack/>>https://master.pdp-11.ru/screen_unpack/]]
1227 1227  
1228 1228  
1229 1229  
1230 -= **Команды для работы со стеком TCP/IP** =
1215 += Commands for working with the TCP/IP stack =
1231 1231  
1232 -следующие команды работают с буфером информации TCP/IP cтека.
1217 +The following commands operate on the TCP/IP stack information buffer.
1233 1233  
1234 -== **040: Получить ip адрес и прочие настройки стека TCP/IP в буфер** ==
1219 +== 040: Get IP address and other TCP/IP stack settings to buffer ==
1235 1235  
1236 -Код команды 040,  данная команда заполняет буфер информацией с TCP/IP cтека текущей (фактической) информацией.
1221 +Command code 040, this command fills the buffer with information from the TCP/IP stack with current (actual) information.
1237 1237  
1238 -== **041: Чтение буфера ip адреса** ==
1223 +== 041: Reading ip address buffer ==
1239 1239  
1240 -Код команды 041,  данная команда передает буфер на шину
1225 +Command code 041, this command transfers the buffer to the bus
1241 1241  
1242 -эта пара команд позволяет получить текущую информацию со стека
1227 +This pair of commands allows you to get current information from the stack
1243 1243  
1244 -* IP адрес
1245 -* MASK маску
1246 -* GW гейтвей
1247 -* NTP адрес NTP-сервера
1248 -* DNS1 адрес основного DNS
1249 -* DNS2 адрес резервного DNS
1229 +* IP address
1230 +* MASK mask
1231 +* GW gateway
1232 +* NTP address of the NTP server
1233 +* DNS1 primary DNS address
1234 +* DNS2 backup DNS address
1250 1250  
1251 -соответственно это 12 слов
1236 +accordingly it is 12 words
1252 1252  
1253 -Пример программы:
1238 +Example program:
1254 1254  
1255 1255  {{code language="assembler"}}
1256 -; trap 52 - чтение блока IP адресов в блок памяти IPADDDBLOCK (8. ячеек)
1257 -; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
1258 -GetIPaddrs: push R1
1259 - push R2
1260 - call AZreset; сбросим
1261 - tst R1
1262 - bne 0ERR$
1263 - MOV #AZ$CSR,R1
1264 - mov #40,(R1)
1265 -0$: TSTB (R1); прочитать адреса в свою память
1266 - BPL 0$; ждем
1267 - mov #41,(R1)
1268 -1$: TSTB (R1); подготовить буфер
1269 - BPL 1$; ждем
1270 - TST (R1)+; инкрементируем
1271 - mov #IPADDDBLOCK,R3
1272 - mov #12.,R2
1273 -2$: mov (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
1274 - sob R2,2$
1275 - mov #IPADDDBLOCK,R3; успешно
1276 - br 0END$
1277 -0ERR$: CLR R3
1278 -0END$: pop R2
1279 - pop R1
1280 - return
1241 +; trap 52 - reading a block of IP addresses into the IPADDDBLOCK memory block (8 cells)
1242 +; result in R3 = 0 if error, otherwise the address where it was read (IPADDDBLOCK)
1243 +GetIPaddrs: push R1
1244 + push R2
1245 + call AZreset; reset
1246 + tst R1
1247 + bne 0ERR$
1248 + MOV #AZ$CSR,R1
1249 + mov #40,(R1)
1250 +0$: TSTB (R1); read addresses into its memory
1251 + BPL 0$; wait
1252 + mov #41,(R1)
1253 +1$: TSTB (R1); prepare buffer
1254 + BPL 1$; wait
1255 + TST (R1)+; increment
1256 + mov #IPADDDBLOCK,R3
1257 + mov #12.,R2
1258 +2$: mov (R1),(R3)+; read block of words into memory
1259 + sob R2,2$
1260 + mov #IPADDDBLOCK,R3; success
1261 + br 0END$
1262 +0ERR$: CLR R3
1263 +0END$: pop R2
1264 + pop R1
1265 + return
1266 +
1281 1281  {{/code}}
1282 1282  
1283 -Пример данных
1269 +Example return data:
1284 1284  
1285 1285  {{info}}
1286 -Примеры данных - возвращаемые слова в восьмеричном формате
1287 -124300 116400 - IP адрес 192.168.0.157
1288 -177777 000377 - MASK маску 255.255.255.0
1289 -124300 000400 - GW гейтвей 192.168.0.1
1290 -124300 000400 - NTP адрес NTP-сервера 192.168.0.1
1291 -124300 050000 - DNS1 адрес основного DNS 192.168.0.90
1292 -124300 055000 - DNS2 адрес резервного DNS 192.168.0.80
1272 +Data examples - words returned in octal format
1273 +124300 116400 - IP address 192.168.0.157
1274 +177777 000377 - MASK mask 255.255.255.0
1275 +124300 000400 - GW gateway 192.168.0.1
1276 +124300 000400 - NTP address of NTP server 192.168.0.1
1277 +124300 050000 - DNS1 address of primary DNS 192.168.0.90
1278 +124300 055000 - DNS2 address of backup DNS 192.168.0.80
1293 1293  {{/info}}
1294 1294  
1295 -== **043: чтение MAC-адреса в ip буфер** ==
1281 +== 043: Read MAC address into ip buffer ==
1296 1296  
1297 -Код команды 043, данная команда читает текущий фактический MAC адрес в буфер IP адресов
1298 -те сначала 043, а затем 041 команды
1283 +Command code 043, this command reads the current actual MAC address into the IP address buffer i.e. first 043 and then 041 commands
1299 1299  
1300 -Пример программы:
1285 +Example program:
1301 1301  
1302 1302  {{code language="assembler"}}
1303 -; trap 72 - чтение MAC адреса в блок памяти IPADDDBLOCK (12. ячеек)
1304 -; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
1305 -GetMACaddrs: push R1
1306 - push R2
1307 - call AZreset ; сбросим
1308 - tst R1
1309 - bne 0ERR$
1310 - MOV #AZ$CSR,R1
1311 - mov #43,(R1)
1312 -0$: TSTB (R1) ; прочитать адреса в свою память
1313 - BPL 0$ ; ждем
1314 - mov #41,(R1)
1315 -1$: TSTB (R1) ; подготовить буфер
1316 - BPL 1$ ; ждем
1317 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1318 - mov #IPADDDBLOCK,R3
1319 - mov #12.,R2
1320 -2$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1321 - sob R2,2$
1322 - mov #IPADDDBLOCK,R3; успешно
1323 - br 0END$
1324 -0ERR$: CLR R3
1325 -0END$: pop R2
1326 - pop R1
1327 - retur
1288 +; trap 72 - reading the MAC address into the IPADDDBLOCK memory block (12 cells)
1289 +; result in R3 = 0 if error, otherwise the address where it was read (IPADDDBLOCK)
1290 +GetMACaddrs: push R1
1291 + push R2
1292 + call AZreset ; reset
1293 + tst R1
1294 + bne 0ERR$
1295 + MOV #AZ$CSR,R1
1296 + mov #43,(R1)
1297 +0$: TSTB (R1) ; read addresses into its memory
1298 + BPL 0$ ; wait
1299 + mov #41,(R1)
1300 +1$: TSTB (R1) ; prepare buffer
1301 + BPL 1$ ; wait
1302 + TST (R1)+ ; increment
1303 + mov #IPADDDBLOCK,R3
1304 + mov #12.,R2
1305 +2$: mov (R1),(R3)+ ; read block of words into memory
1306 + sob R2,2$
1307 + mov #IPADDDBLOCK,R3; success
1308 + br 0END$
1309 +0ERR$: CLR R3
1310 +0END$: pop R2
1311 + pop R1
1312 + retur
1313 +
1328 1328  {{/code}}
1329 1329  
1330 1330  
1331 1331  
1332 -= **Команды для работы с MicroSD картой на файловом уровне** =
1318 += Commands for working with a MicroSD card at the file level =
1333 1333  
1334 1334  
1335 -Данные команды предназначены для работы с MicroSD картой на уровне файловой системы и позволяет читать/писать файлы без монтирования файлов как образов дисков.
1321 +These commands are designed to work with a MicroSD card at the file system level and allow you to read/write files without mounting files as disk images.
1336 1336  
1337 -Эти команды используют буфер 256. слов который задействован в интерфейсе работы с энергонезависимой памятью (см выше команды 022 023)
1338 -\\Ограничения - длина полного пути к файлу  256 байт
1323 +These commands use a 256-word buffer that is used in the interface for working with non-volatile memory (see commands 022 023 above)
1339 1339  
1340 -== **050: Установить имя файла который будем читать** ==
1325 +Limitations - the length of the full path to the file is 256 bytes
1341 1341  
1342 -Код команды 050 данная команда устанавливает имя файла который будем читать, при этом производится открытие файла на чтение, а также получение его свойств.
1327 +== 050: Set the name of the file we will read ==
1343 1343  
1344 -== **051: Получить размер файла на чтение (или его статус) на МПИ** ==
1329 +Command code 050, this command sets the name of the file that we will read, while opening the file for reading, and also obtaining its properties.
1345 1345  
1346 -Код команды 051 данная команда передает на МПИ размер файла или ошибку его чтения. Размер файла 31бит, старший бит является признаком ошибки. Соответственно максимальный размер файлов с которыми можно работать через этот интерфейс ограничен 2^31 байт (2GB).
1331 +== 051: Get file size for reading (or its status) on BUS ==
1347 1347  
1348 -формирование ошибки выглядит так:
1349 -sizeanyfile=1<<31 + FFres; ~/~/ если установлен старший бит 32х битного слова - то в младшей части код ошибки
1350 -\\FFres = ошибка FatFS
1351 -
1333 +Command code 051, this command transmits the file size or reading error to the MPI. The file size is 31 bits, the most significant bit is an error indicator. Accordingly, the maximum file size that can be worked with via this interface is limited to 2 ^ 31 bytes (2GB).
1352 1352  
1335 +The error generation looks like this:
1336 +sizeanyfile=1<<31 + FFres; ~/~/ if the most significant bit of a 32-bit word is set, then the error code is in the lower part
1337 +
1338 +FFres = FatFS error
1339 +
1353 1353  {{code language="c"}}
1354 1354  typedef enum {
1355 1355   FR_OK = 0, /* (0) Succeeded */
... ... @@ -1377,317 +1377,309 @@
1377 1377  
1378 1378  [[http:~~/~~/elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html>>url:http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html]]
1379 1379  
1380 -== **052: Читать блок установленного файла в буфер** ==
1367 +== 052: Read a block of a set file into a buffer ==
1381 1381  
1382 -Код команды 052,  данная команда осуществляет чтение файла в буфер энергонезависимой памяти.
1369 +Command code 052, this command reads a file into a non-volatile memory buffer.
1383 1383  
1384 -В итоге схема чтения файла выглядит вот так
1385 -**023** - заливаем имя файла в буфер
1386 -**050** - устанавливаем файл на чтение
1387 -**051 **- читаем длину файла или ошибку открытия файла
1388 -если ошибка - повторяем сначала 023 050 051
1389 -если все ok - приступаем к чтению файла
1390 -**052** - читает блок файла в буфер
1391 -**022 **- забираем данные из буфера
1392 -пары 052 022 повторяем нужное количество раз дабы считать весь файл
1393 -как файл будет прочтен - последняя 052 команда закроет его автоматически.
1394 -
1371 +As a result, the file reading scheme looks like this
1372 +**023** - fill the file name into the buffer
1373 +**050 **- set the file for reading
1374 +**051** - read the file length or file open error
1375 +if there is an error - repeat 023 050 051 from the beginning
1376 +if everything is ok - start reading the file
1377 +**052** - read the file block into the buffer
1378 +**022** - take data from the buffer
1379 +repeat the **052 022** pairs the required number of times in order to read the entire file
1380 +once the file is read - the last 052 command will close it automatically.
1395 1395  
1396 -Пример программы
1382 +Example program:
1397 1397  
1398 1398  {{code language="assembler"}}
1385 + call AZRST; reset
1399 1399  
1400 - call AZRST; сбросим
1387 +; load the file name into the buffer
1388 +7$: mov #23,(R1); command to write data to the buffer
1389 +5$: TSTB (R1); check execution result
1390 + BPL 5$ ; wait
1391 + TST (R1)+; increment
1392 + mov #FILNM,R3
1393 +1$: mov (R3),(R1); send to controller
1394 + tst (R3)+
1395 + bne 1$
1396 + tst -(R1); decrement
1401 1401  
1402 -; заливаем в буфер имя файла
1403 -7$: mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
1404 -5$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1405 - BPL 5$ ; ждем
1406 - TST (R1)+; инкрементируем
1407 - mov #FILNM,R3
1408 -1$: mov (R3),(R1); отдаем в контроллер
1409 - tst (R3)+
1410 - bne 1$
1411 - tst -(R1); декрементируем
1398 +; set the file for reading
1399 + mov #50,(R1); set file for reading
1400 +2$: TSTB (R1); check execution result
1401 + BPL 2$ ; wait
1412 1412  
1403 +; read the file length
1404 + mov #51,(R1); set file for reading
1405 +3$: TSTB (R1); check execution result
1406 + BPL 3$ ; wait
1407 + TST (R1)+; increment
1408 + mov #FILSZ,R3
1409 + mov (R1),(R3)+; read from controller
1410 + mov (R1),(R3); read from controller
1413 1413  
1414 - ; устанавливаем файл на чтение
1415 - mov #50,(R1); устанавливаем файл на чтение
1416 -2$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1417 - BPL 2$ ; ждем
1412 +; display the file length on the screen
1413 + clr R0
1414 + mov #FILSZ+2,R3
1415 + mov (R3),R1
1416 + call DNOZ
1417 + mov -(R3),R1
1418 + call DNOZ
1419 + .print #STMS2
1418 1418  
1421 +; read the file
1422 + mov R1,R4; R1 holds the file length
1423 + MOV #AZ$CSR,R1
1424 + mov #BUFFL,R5
1419 1419  
1420 - ; читаем длину файда
1421 - mov #51,(R1); устанавливаем файл на чтение
1422 -3$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1423 - BPL 3$ ; ждем
1424 - TST (R1)+; инкрементируем
1425 - mov #FILSZ,R3
1426 - mov (R1),(R3)+; читаем с контроллера
1427 - mov (R1),(R3); читаем с контроллера
1426 + bit #1,R4; if an odd number of bytes
1427 + beq 47$
1428 + inc R4; add 1 more byte as we read words
1428 1428  
1429 - ; выведем длину файла на экран
1430 - clr R0
1431 - mov #FILSZ+2,R3
1432 - mov (R3),R1
1433 - call DNOZ
1434 - mov -(R3),R1
1435 - call DNOZ
1436 - .print #STMS2
1430 +47$: tst R4
1431 + beq 45$ ; nothing left to read - exit
1437 1437  
1438 - ; читаем файл
1439 - mov R1,R4; в R1 осталась длина файла
1440 - MOV #AZ$CSR,R1
1441 - mov #BUFFL,R5
1433 + mov #52,(R1); read block into buffer
1434 +4$: TSTB (R1); check execution result
1435 + BPL 4$ ; wait
1436 + mov #22,(R1); start reading buffer
1437 +51$: TSTB (R1); check execution result
1438 + BPL 51$ ; wait
1442 1442  
1443 - bit #1,R4; если нечетное число байт
1444 - beq 47$
1445 - inc R4; добавим еще 1 байт тк читаем словами
1440 + cmp R4,#512.; compare with buffer size in bytes
1441 + Blos 44$ ; less than buffer size left
1446 1446  
1447 -47$: tst R4
1448 - beq 45$ ; уже нечего читать - выходим
1443 + .print #STMS1
1444 + mov #256.,R2
1445 + TST (R1)+; move to data register
1446 +46$: mov (R1),(R5)+; read into buffer
1447 + sob R2,46$
1448 + sub #512.,R4; subtract
1449 + TST -(R1); move to command register
1450 + br 47$
1449 1449  
1452 +44$: .print #STMS3
1453 + mov R4,R2
1454 + asr R2 ; /2 since reading words
1455 + TST (R1)+; move to data register
1456 +43$: mov (R1),(R5)+; read into buffer
1457 + sob R2,43$
1450 1450  
1451 - mov #52,(R1); читаем блок в буфер
1452 -4$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1453 - BPL 4$ ; ждем
1454 - mov #22,(R1); будем читать буфер
1455 -51$: TSTB (R1); проверяем результат выполнения
1456 - BPL 51$ ; ждем
1459 +45$: clr (R5); set end of file marker
1457 1457  
1458 - cmp R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
1459 - Blos 44$ ; осталось меньше чем буфер
1461 +; file read - display on screen
1462 + .print #STMS4
1463 + .print #BUFFL
1464 + .print #STMS5
1460 1460  
1466 + mov #110,@#AZ$CSR; enable network
1467 + .Exit
1461 1461  
1462 - .print #STMS1
1463 - mov #256.,R2
1464 - TST (R1)+; переходим на регистр данных
1465 -46$: mov (R1),(R5)+; читаем в буфер
1466 - sob R2,46$
1467 - sub #512.,R4; вычитаем
1468 - TST -(R1); переходим на регистр команд
1469 - br 47$
1470 -
1471 -44$: .print #STMS3
1472 - mov R4,R2
1473 - asr R2 ; /2 тк читаем словами
1474 - TST (R1)+; переходим на регистр данных
1475 -43$: mov (R1),(R5)+; читаем в буфер
1476 - sob R2,43$
1477 -
1478 -
1479 -45$: clr (R5); проставим конец файла
1480 - ; файл считан - выводим на экран
1481 - .print #STMS4
1482 - .print #BUFFL
1483 - .print #STMS5
1484 -
1485 -
1486 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
1487 - .Exit
1488 1488  {{/code}}
1489 1489  
1490 1490  
1491 1491  
1492 -== **053:** установить имя файла который будем писать ==
1473 +== 053: set the name of the file that we will write ==
1493 1493  
1494 -Код команды 053,  данная команда открывает файл на запись, получает параметры открытия (или ошибки).
1475 +Command code 053, this command opens a file for writing, receives opening parameters (or errors).
1495 1495  
1496 -== **054:** установка длины файла ==
1477 +== 054: Set file length ==
1497 1497  
1498 -Код команды 054,  данная команда устанавливает ожидаемую длину файла, это нужно для корректного формирования файла на файловом уровне MicroSD карты, а также для организации передачи данных.
1479 +Command code 054, this command sets the expected file length, this is necessary for the correct formation of the file at the file level of the MicroSD card, as well as for organizing data transfer.
1499 1499  
1500 -== **055:** записать в файл данные из буфера ==
1481 +== 055: write data from buffer to file ==
1501 1501  
1502 -Код команды 055,  данная команда записывает в открытый файл на запись данные из буфера энергонезависимой памяти. Последняя команда 055 автоматически закроет файл по достижению заявленной длины файла.
1483 +Command code 055, this command writes data from the non-volatile memory buffer to an open file for writing. The last command 055 will automatically close the file when the declared file length is reached.
1503 1503  
1504 -Схема подачи команд при записи вот такая
1505 -**023** - заливаем имя файла в буфер
1506 -**053** - устанавливаем файл на чтение
1507 -**051 **- статус открытия/создания файла
1508 -если ошибка - повторяем сначала 023 053 051
1509 -если все ok - идем дальше
1510 -**054** - установка длины файла, те надо сразу объявить какая у нас будет длина файла
1511 -**023** - заливаем блок данных в буфер
1512 -**055** - пишем из буфера в файл
1513 -пары 023 055 повторяем нужное количество раз дабы записать весь файл
1514 -как файл будет записан - последняя 055 команда закроет его автоматически
1485 +The command flow chart for writing is as follows
1486 +**023** - fill the file name into the buffer
1487 +**053** - set the file for reading
1488 +**051** - file opening/creation status
1489 +if an error - repeat from the beginning 023 053 051
1490 +if everything is ok - move on
1491 +**054** - set the file length, i.e. we must immediately declare what the file length will be
1492 +**023** - fill the data block into the buffer
1493 +**055** - write from the buffer to the file
1494 +repeat the 023 055 pairs the required number of times in order to write the entire file
1495 +once the file is written - the last 055 command will close it automatically
1515 1515  
1516 1516  
1517 -Пример программы:
1498 +Example program:
1518 1518  
1519 1519  {{code language="assembler"}}
1520 -; заливаем в буфер имя файла
1521 - MOV #AZ$CSR,R1
1522 -17$: mov #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
1523 -15$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1524 - BPL 15$ ; ждем
1525 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1526 - mov #FILNM2,R3
1527 -11$: mov (R3),(R1); отдаем в контроллер
1528 - tst (R3)+
1529 - bne 11$
1530 - tst -(R1) ; переходим на регистр команд
1501 +; load the file name into the buffer
1502 + MOV #AZ$CSR,R1
1503 +17$: mov #23,(R1); command to write data to the buffer
1504 +15$: TSTB (R1) ; check execution result
1505 + BPL 15$ ; wait
1506 + TST (R1)+ ; move to data register
1507 + mov #FILNM2,R3
1508 +11$: mov (R3),(R1); send to controller
1509 + tst (R3)+
1510 + bne 11$
1511 + tst -(R1) ; move to command register
1531 1531  
1532 - ; устанавливаем файл на запись
1533 - mov #53,(R1); устанавливаем файл на запись
1534 -12$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1535 - BPL 12$ ; ждем
1513 +; set the file for writing
1514 + mov #53,(R1); set file for writing
1515 +12$: TSTB (R1) ; check execution result
1516 + BPL 12$ ; wait
1536 1536  
1518 +; read file creation status
1519 + mov #51,(R1)
1520 +13$: TSTB (R1) ; check execution result
1521 + BPL 13$ ; wait
1522 + TST (R1)+ ; move to data register
1523 + mov #STATS,R3
1524 + mov (R1),(R3)+; read from controller
1525 + mov (R1),(R3); read from controller
1537 1537  
1538 - ; читаем статус создания файла
1539 - mov #51,(R1)
1540 -13$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1541 - BPL 13$ ; ждем
1542 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1543 - mov #STATS,R3
1544 - mov (R1),(R3)+; читаем с контроллера
1545 - mov (R1),(R3); читаем с контроллера
1527 +; check here - if the file is created, both words should be zero
1528 + mov #STATS,R3
1529 + TST (R3)+
1530 + BNE 66$
1531 + TST (R3)
1532 + BEQ 60$
1533 +66$: .print #ERRMS1 ; print error
1534 + .exit
1546 1546  
1547 - ; тут надо проверить - если файл создан то оба слова нулевые
1548 - mov #STATS,R3
1549 - TST (R3)+
1550 - BNE 66$
1551 - TST (R3)
1552 - BEQ 60$
1553 -66$: .print #ERRMS1 ; печать ошибки
1554 - .exit
1536 +60$: MOV #AZ$CSR,R1
1537 + mov #54,(R1); set file length to be written
1538 +23$: TSTB (R1) ; check execution result
1539 + BPL 23$ ; wait
1540 + TST (R1)+ ; move to data register
1541 + mov #FILSZ,R3
1542 + mov (R3)+,(R1); write to controller
1543 + mov (R3),(R1); write to controller
1555 1555  
1556 -60$: MOV #AZ$CSR,R1
1557 - mov #54,(R1); установим длину файла который будем писать
1558 -23$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1559 - BPL 23$ ; ждем
1560 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1561 - mov #FILSZ,R3
1562 - mov (R3)+,(R1); пишем в контроллер
1563 - mov (R3),(R1); пишем в контроллер
1545 + tst -(R1) ; move to command register
1564 1564  
1565 - tst -(R1) ; переходим на регистр команд
1547 +; write file
1548 + mov @#FILSZ,R4; file length
1549 + MOV #AZ$CSR,R1
1550 + mov #BUFFL,R5; file buffer
1566 1566  
1552 + bit #1,R4 ; if an odd number of bytes
1553 + beq 147$
1554 + inc R4 ; add 1 more byte since reading words
1567 1567  
1556 +147$: tst R4 ; check length
1557 + beq 145$ ; nothing left to write - exit
1568 1568  
1569 - ; пишем файл
1570 - mov @#FILSZ,R4; длина файла
1571 - MOV #AZ$CSR,R1
1572 - mov #BUFFL,R5; буфер файла
1559 + mov #23,(R1); write to buffer
1560 +151$: TSTB (R1) ; check execution result
1561 + BPL 151$ ; wait
1573 1573  
1574 - bit #1,R4 ; если нечетное число байт
1575 - beq 147$
1576 - inc R4 ; добавим еще 1 байт тк читаем словами
1563 + cmp R4,#512.; compare with buffer size in bytes
1564 + Blos 144$ ; less than buffer size left
1577 1577  
1578 -147$: tst R4 ; проверим длину
1579 - beq 145$ ; уже нечего писать - выходим
1566 + .print #STMS6 ; writing full block
1567 + mov #256.,R2
1568 + TST (R1)+ ; move to data register
1569 +146$: mov (R5)+,(R1); write to controller buffer
1570 + sob R2,146$
1571 + sub #512.,R4; subtract
1572 + TST -(R1) ; move to command register
1580 1580  
1581 - mov #23,(R1); будем писать в буфер
1582 -151$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1583 - BPL 151$ ; ждем
1574 + mov #55,(R1); write buffer to file
1575 +104$: TSTB (R1) ; check execution result
1576 + BPL 104$ ; wait
1577 + br 147$ ; loop back
1584 1584  
1585 - cmp R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
1586 - Blos 144$ ; осталось меньше чем буфер
1579 +144$: .print #STMS7 ; writing last block
1580 + TST (R1)+ ; move to data register
1581 + mov R4,R2
1582 + asr R2 ; /2 since writing words
1583 +143$: mov (R5)+,(R1); write to controller buffer
1584 + sob R2,143$
1587 1587  
1588 - .print #STMS6 ; заливка полного блока
1589 - mov #256.,R2
1590 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1591 -146$: mov (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
1592 - sob R2,146$
1593 - sub #512.,R4; вычитаем
1594 - TST -(R1) ; переходим на регистр команд
1586 + TST -(R1) ; move to command register
1587 + mov #55,(R1); write last buffer to file
1588 +105$: TSTB (R1) ; check execution result
1589 + BPL 105$ ; wait
1595 1595  
1596 - mov #55,(R1); запись буфера в файл
1597 -104$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1598 - BPL 104$ ; ждем
1599 - br 147$ ; в начало
1591 +145$: .print #STMSE ; end
1592 + mov #110,@#AZ$CSR; enable network
1593 + .Exit ; exit
1600 1600  
1601 -144$: .print #STMS7 ; заливка последнего блока
1602 - TST (R1)+ ; переходим на регистр данных
1603 - mov R4,R2
1604 - asr R2 ; /2 тк пишем словами
1605 -143$: mov (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
1606 - sob R2,143$
1607 -
1608 - TST -(R1) ; переходим на регистр команд
1609 - mov #55,(R1); запись пследнего буфера в файл
1610 -105$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1611 - BPL 105$ ; ждем
1612 -
1613 -145$: .print #STMSE ; конец
1614 - mov #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
1615 - .Exit ; выходим
1616 1616  {{/code}}
1617 1617  
1618 -**[[пример полностью в виде утилиты RT11 выложен вот тут>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showtopic=5605&view=findpost&p=57055]]**
1597 +**[[the example is completely in the form of the RT11 utility and is posted here>>url:https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showtopic=5605&view=findpost&p=57055]]**
1619 1619  
1620 1620  
1621 -== **056: Получить данные по размеру карты в буфер sizecard** ==
1600 +== 056: Get data on the size of the map into the sizecard buffer ==
1622 1622  
1623 -Код команды 056,  данная команда читает параметры MicroSD карты в буфер sizecard
1602 +Command code 056, this command reads the parameters of the MicroSD card into the sizecard buffer
1624 1624  
1625 -== **057: Чтение буфера sizecard** ==
1604 +== 057: Reading sizecard buffer ==
1626 1626  
1627 -Код команды 057,  данная команда отдает буфер sizecard (2 слова)
1606 +Command code 057, this command returns the sizecard buffer (2 words)
1628 1628  
1629 -буфер sizecard содержит 2 слова 16bit
1630 -первое слово - общий объем карты доступный для FAT в МБ
1631 -второе слово - свободный объем на карте в МБ
1608 +sizecard buffer contains 2 words 16bit
1609 +first word - total card size available for FAT in MB
1610 +second word - free card size in MB
1632 1632  
1633 -Пример программы:
1612 +Example program:
1634 1634  
1635 1635  {{code language="assembler"}}
1636 -; trap 51 - получение объема SD карты всего/свободно в мегабайтах
1637 -; результат в R1 - всего; R2 - свободно
1638 -GetSizeSD: call AZreset; сбросим
1639 - tst R1
1640 - bne 0ERR$
1641 - MOV #AZ$CSR,R1
1642 - mov #56,(R1)
1643 -1$: TSTB (R1); подготовить буфер
1644 - BPL 1$; ждем
1645 - mov #57,(R1)
1646 -2$: TSTB (R1); подготовить буфер
1647 - BPL 2$; ждем
1648 - mov @#AZ$DR ,R1; всего мегабайт
1649 - mov @#AZ$DR ,R2; свободно мегабайт
1650 - return
1651 - clr R1
1652 - clr R2
1653 - return
1615 +; trap 51 - get the total/free size of the SD card in megabytes
1616 +; result in R1 - total; R2 - free
1617 +GetSizeSD: call AZreset ; reset
1618 + tst R1
1619 + bne 0ERR$
1620 + MOV #AZ$CSR,R1
1621 + mov #56,(R1)
1622 +1$: TSTB (R1) ; prepare buffer
1623 + BPL 1$ ; wait
1624 + mov #57,(R1)
1625 +2$: TSTB (R1) ; prepare buffer
1626 + BPL 2$ ; wait
1627 + mov @#AZ$DR ,R1 ; total megabytes
1628 + mov @#AZ$DR ,R2 ; free megabytes
1629 + return
1630 + clr R1
1631 + clr R2
1632 + return
1633 +
1654 1654  {{/code}}
1655 1655  
1656 -Пример данных
1657 -035521 - всего на карточке мегабайт - 15185.
1658 -035417 - свободно мегабайт - 15119.
1659 -
1636 +Example data
1637 +035521 - total megabytes on the card - 15185.
1638 +035417 - free megabytes - 15119.
1660 1660  
1661 -= **Блок команд API Hall of Fame** =
1640 += Hall of Fame API Command Block =
1662 1662  
1663 -Данный блок команд предназначен для взаимодействия с сервером [[Hall of Fame>>https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5642]]
1642 +This block of commands is intended for interaction with the server [[Hall of Fame>>https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5642]]
1664 1664  
1665 1665  == **025: Инициализация Hall of Fame (HOF)** ==
1666 1666  
1667 -Код команды 025,  данная команда устанавливает соединение с сервером Hall of Fame, инициализирует шифрованный тоннель и подготавливает API к работе.
1646 +Command code 025, this command establishes a connection to the Hall of Fame server, initializes the encrypted tunnel and prepares the API for work.
1668 1668  
1669 -Пример программы
1648 +Example program:
1670 1670  
1671 1671  {{code language="assembler"}}
1672 -AZ$CSR = 177220 ; регистр команд и состояния (CSR)
1673 -AZ$DR = 177222 ; регистр данных (DR)
1651 +AZ$CSR = 177220 ; command and status register (CSR)
1652 +AZ$DR = 177222 ; data register (DR)
1674 1674  
1675 -; буфера
1676 -SNDBUF: .BLKW 256. ; буфер передачи
1677 -RCVBUF: .BLKW 256. ; буфер приема ответа
1654 +; buffers
1655 +SNDBUF: .BLKW 256. ; send buffer
1656 +RCVBUF: .BLKW 256. ; receive buffer
1678 1678  SIDMEM: .BLKB 34. ; SID
1679 -SIDCST: .ASCII \{"SID":"\ ; заголовок SID
1658 +SIDCST: .ASCII \{"SID":"\ ; SID header
1680 1680   .even
1681 1681  
1682 -HOFINI: ; инициализация HOF
1683 - ;результатом является такой JSON
1684 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK"}
1685 - ;или ошибка
1686 - ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1687 - ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"CONNECTION_ERROR"}
1688 - ; результат помещается в SNDBUF
1689 - ; в R5 фиксация успешности - =1 есть SID, =0 нет SID
1690 -
1661 +HOFINI: ; HOF initialization
1662 + ; The result is a JSON response:
1663 + ; {"SID":"session hash","RESULT":"OK"}
1664 + ; or an error:
1665 + ; {"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1666 + ; {"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"CONNECTION_ERROR"}
1667 + ; The result is placed in SNDBUF
1668 + ; R5 indicates success: 1 = SID exists, 0 = no SID
1669 +
1691 1691   mov R5, -(SP)
1692 1692   mov R4, -(SP)
1693 1693   mov R3, -(SP)
... ... @@ -1695,29 +1695,29 @@
1695 1695   mov R1, -(SP)
1696 1696   mov R0, -(SP)
1697 1697  
1698 - mov #3,R5 ; количество попыток
1677 + mov #3,R5 ; number of attempts
1699 1699  
1700 1700  220$: mov #AZ$CSR,R1
1701 - clr (R1) ; Пошлем команду "Сброс"
1702 -221$: tstb (R1) ; Проверим готовность контроллера
1703 - bpl 221$ ; Если не готов ждем
1680 + clr (R1) ; Send "Reset" command
1681 +221$: tstb (R1) ; Check controller readiness
1682 + bpl 221$ ; If not ready, wait
1704 1704  
1705 - mov #25,(R1) ; инициализация - команда 025
1706 -20$: tstb (R1) ; проверяем результат выполнения
1707 - bpl 20$ ; ждем
1684 + mov #25,(R1) ; initialization - command 025
1685 +20$: tstb (R1) ; check execution result
1686 + bpl 20$ ; wait
1708 1708  
1709 - ; получим результат
1710 - mov #22,(R1) ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
1711 -21$: tstb (R1) ; проверяем результат выполнения
1712 - bpl 21$ ; ждем
1713 - tst (R1)+ ; инкрементируем
1688 + ; Retrieve the result
1689 + mov #22,(R1) ; output the read memory block from buffer to the bus
1690 +21$: tstb (R1) ; check execution result
1691 + bpl 21$ ; wait
1692 + tst (R1)+ ; increment
1714 1714   mov #SNDBUF,R3
1715 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1716 -22$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1694 + mov #256.,R2 ; read 256 words; first word is the read result
1695 +22$: mov (R1),(R3)+ ; read block of words into memory
1717 1717   sob R2,22$
1718 1718  
1719 1719  
1720 - ; надо понять - есть ли SID
1699 + ; Determine if SID exists
1721 1721   mov #4,R0
1722 1722   mov #SNDBUF,R1
1723 1723   mov #SIDCST,R2
... ... @@ -1726,11 +1726,11 @@
1726 1726   sob R0,23$
1727 1727   clr R5
1728 1728   inc R5
1729 - br 26$ ; успешно
1708 + br 26$ ; success
1730 1730  
1731 -24$: ; SID не найден!
1710 +24$: ; SID not found!
1732 1732   sob R5,220$
1733 - clr R5 ; ошибка - нет SID
1712 + clr R5 ; error - no SID
1734 1734  
1735 1735  26$: mov (SP)+, R0
1736 1736   mov (SP)+, R1
... ... @@ -1739,69 +1739,71 @@
1739 1739   mov (SP)+, R4
1740 1740   mov (SP)+, R5
1741 1741   return
1721 +
1742 1742  {{/code}}
1743 1743  
1744 -== **026: обмен с Hall of Fame (HOF)** ==
1724 +== 026: Exchange with Hall of Fame (HOF) ==
1745 1745  
1746 -Код команды 026,  данная команда осуществляет непосредственный обмен с Hall of Fame
1726 +Command code 026, this command makes a direct exchange with Hall of Fame
1747 1747  
1748 -Пример программы
1728 +Example program:
1749 1749  
1750 1750  {{code language="assembler"}}
1751 - ;4. авторизация пользователя
1752 - ;технически это отправка JSON
1753 - ;{"SID":"хеш сессии","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"никнейм пользователя","PASSWORD":"пароль пользователя"}
1754 - ;ответ тоже JSON
1755 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK","UID":"хеш пользователя"}
1756 - ;или
1757 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
1758 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1759 - ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
1731 + ;4. user authentication
1732 + ;technically, this is sending a JSON
1733 + ;{"SID":"session hash","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"user nickname","PASSWORD":"user password"}
1734 + ;the response is also JSON
1735 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"OK","UID":"user hash"}
1736 + ;or
1737 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
1738 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
1739 + ;{"SID":"session hash","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
1760 1760  
1761 - ; загоняем команду CMD04
1762 - mov #CMD04,R1
1763 - mov #ADRMEM,R2
1764 - add #42.,R2 ; cдвигаем указатель на длину блока с SID
1765 -33$: movb (R1)+,(R2)+
1766 - bne 33$
1741 + ; load command CMD04
1742 + mov #CMD04,R1
1743 + mov #ADRMEM,R2
1744 + add #42.,R2 ; shift the pointer to the SID block length
1745 +33$: movb (R1)+,(R2)+
1746 + bne 33$
1767 1767  
1768 - .Print #ADRMEM
1748 + .Print #ADRMEM
1769 1769  
1770 - .Print #HOF05
1771 - ; отсылаем команду и ждем ответа
1772 - ; закачиваем в буфер
1773 - MOV #AZ$CSR,R1
1774 -331$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1775 - BPL 331$ ; Если не готов ждем
1776 - mov #23,(R1) ; командуем что будем писать данные в буфер
1777 -34$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1778 - BPL 34$ ; ждем
1779 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1780 - mov #ADRMEM,R3
1781 - mov #256.,R2 ;
1782 -35$: mov (R3)+,(R1) ; отдаем в контроллер
1783 - sob R2,35$
1784 - tst -(R1) ; декрементируем
1750 + .Print #HOF05
1751 + ; send the command and wait for a response
1752 + ; load into buffer
1753 + MOV #AZ$CSR,R1
1754 +331$: TSTB (R1) ; Check controller readiness
1755 + BPL 331$ ; If not ready, wait
1756 + mov #23,(R1) ; command to write data into buffer
1757 +34$: TSTB (R1) ; check execution result
1758 + BPL 34$ ; wait
1759 + TST (R1)+ ; increment
1760 + mov #ADRMEM,R3
1761 + mov #256.,R2 ;
1762 +35$: mov (R3)+,(R1) ; send to controller
1763 + sob R2,35$
1764 + tst -(R1) ; decrement
1785 1785  
1786 - ; обмен - команда 026
1787 - MOV #AZ$CSR,R1
1788 -361$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1789 - BPL 361$ ; Если не готов ждем
1790 - mov #26,(R1)
1791 -36$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1792 - BPL 36$ ; ждем
1766 + ; exchange - command 026
1767 + MOV #AZ$CSR,R1
1768 +361$: TSTB (R1) ; Check controller readiness
1769 + BPL 361$ ; If not ready, wait
1770 + mov #26,(R1)
1771 +36$: TSTB (R1) ; check execution result
1772 + BPL 36$ ; wait
1793 1793  
1794 - ; получим результат
1795 -371$: TSTB (R1) ; Проверим готовность контроллера
1796 - BPL 371$ ; Если не готов ждем
1797 - mov #22,(R1) ; отдать на шину буфер
1798 -37$: TSTB (R1) ; проверяем результат выполнения
1799 - BPL 37$ ; ждем
1800 - TST (R1)+ ; инкрементируем
1801 - mov #ADRMEM,R3
1802 - mov #256.,R2 ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
1803 -38$: mov (R1),(R3)+ ; читаем блок слов в память
1804 - sob R2,38$
1774 + ; receive result
1775 +371$: TSTB (R1) ; Check controller readiness
1776 + BPL 371$ ; If not ready, wait
1777 + mov #22,(R1) ; send buffer to the bus
1778 +37$: TSTB (R1) ; check execution result
1779 + BPL 37$ ; wait
1780 + TST (R1)+ ; increment
1781 + mov #ADRMEM,R3
1782 + mov #256.,R2 ; read 256 words; first word is the read result
1783 +38$: mov (R1),(R3)+ ; read block of words into memory
1784 + sob R2,38$
1785 +
1805 1805  {{/code}}
1806 1806  
1807 1807